2 918
订阅者
-124 小时
+37 天
+730 天
帖子存档
Системы покрытия с применением ферм из замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения. Конструирование и расчет
Авторы: Пронин В. В., Агеева М. А., Колесов А. И.
Пособие выпущено для углубленного рассмотрения и усвоения вопросов проектирования одного из современных конструктивных видов покрытий с применением ферм из гнутосварных профилей. Приведены краткие исторические сведения о появлении таких конструкций, даны сведения о действующих в РФ типовых сериях. Каждый раздел проиллюстрирован числовым примером как в традиционном виде, так и с применением современных расчетных комплексов.
Усиление сжатых элементов сердечниками
Если простенки с наружной стороны по архитектурным или иным соображениям нарушать запрещается или при небольших размерах их поперечных сечений и необходимости значительно увеличить на них нагрузку, усиление простенка может быть выполнено устройством металлического или железобетонного сердечника, размещаемого в вертикальной нише, вырубленной в простенке. Устройство железобетонных сердечников может быть осуществлено с одной или двух сторон стены с креплением химическими анкерами.
Обозначения на схеме
а) – устройство сварного из двух швеллеров; б) – устройство железобетонного сердечника;
1 – усиливаемый простенок; 2 – стальной сердечник; 3 – бетон класса В10–В15; 4 – опорные пластины стального сердечника; 5 – вертикальная ниша, пробитая в простенке; 6 – арматурный каркас; 7 – химические анкеры.
+8
The Interlace - жилой комплекс в Сингапуре
Жилой комплекс The Interlace построен в Сингапуре в 2013 году по проекту архитектурной студии OMA. Комплекс общей площадью около 170 000 м² состоит из 31 жилого блока длиной 70 м и высотой 6 этажей, объединённых в пространственную композицию из 8 внутренних дворов. В здании размещено 1040 квартир различных планировок и развитая общественная инфраструктура.
Планировочные и фасадные решения оптимизированы с учётом инсоляции и естественной вентиляции: балконы и озеленение снижают перегрев фасадов, бассейны расположены в ветровых коридорах для естественного охлаждения, а световые колодцы обеспечивают естественное освещение подземной парковки.
Способ определения величины горизонтального давления на ограждение котлована
Авторы: Богомолов А.Н., Богомолова О.А., Богомолов С.А.
Введение. Предложен метод определения бокового давления на ограждение котлована, который базируется на анализе напряженного состояния удерживаемой грунтовой массы. Он может быть использован как для несвязных, так и для связных грунтов, при однородном или неоднородном строении удерживаемого массива, как при наличии на его поверхности нагрузок, так и без них.
Материалы и методы. При выполнении сопоставительных расчетов использованы материалы, опубликованные российскими и иностранными учеными, в которых приведены результаты анализа проведенных экспериментов и теоретических исследований. Все вычисления осуществлены в оболочке компьютерной программы «Устойчивость», в которой определение полей напряжений проводится методом конечных элементов в линейной постановке.
Результаты. Установлено, что все полученные расчетом значения бокового давления с достаточной степенью точности (для экспериментальных исследований) совпадают с соответствующими значениями, приведенными в цитируемых работах. Полученные авторами представленной статьи значения бокового давления оказались на 25–40 % меньше аналогичных результатов, приведенных цитируемыми авторами. Формы эпюр бокового давления, построенные авторами каждой из цитируемых работ, конгруэнтны эпюрам бокового давления, построенным на основе сделанных в статье предложений. Отличие численных значений бокового давления, полученных авторами цитируемых работ, от значений, полученных нами, объясняется различием подходов к построению поверхности скольжения: в нашем случае не используется гипотеза о ее плоской форме, а ее построение проводится на основе анализа полей напряжений с учетом физико-механических свойств грунта.
Выводы. Имея в виду удовлетворительную сходимость сопоставляемых результатов, сделан вывод о возможности использования анонсированного метода при выполнении инженерно-технических расчетов.
Условия, определяющие сопротивление развитию трещин в бетоне
Авторы: Ртищев А. Д., Сулимов В. С., Бранцевич Г. В.
В книге рассмотрены вопросы, связанные с возникновением и развитием трещин в бетоне при растяжении. Авторами работы с помощью использованной методики и разработанных ими специальных устройств для проведения опытов (кондукторы) получен обширный экспериментальный материал по оценке факторов, определяющих процесс трещинообразования в бетоне и влияющих на несущую способность бетона при разрушении. Книга предназначена для специалистов, занимающихся проектированием и строительством бетонных конструкций.
Усиление участков каменных стен обоймами:
а) – железобетонной; б) – штукатурной предварительно-напряженной
1 – усиливаемая стена; 2 – арматурные стержни Ø10 – 14 мм; 3 - хомуты-связи Ø10 мм; 4 – отверстия в стене; 5 – арматурные сетки, привязанные к арматурным стержням; 6 – бетон обоймы; 7 – стальные пластины с отверстиями для тяжей; 8 – тяжи-связи; 9 – арматурные стержни, приваренные к пластинам и попарно стянутые; 10 – сжимы; 11 – штукатурка из цементно-песчаного раствора
Источник: СТО НОСТРОЙ/НОП 2.9.142-2014. Восстановление и повышение несущей способности кирпичных стен. Проектирование и строительство
+8
Штаб-квартира Dymak в Оденсе, Дания
В Оденсе, Дания, построено здание штаб-квартиры компании Dymak по проекту архитектурной студии BIG. Двухэтажное административное здание площадью 2 800 м² имеет форму кольца в плане, внутри которого находится озелененной двор. Такое решение обеспечивает равномерное естественное освещение рабочих помещений и визуальную связь с окружающим ландшафтом, а центральное общественное пространство используется для проведения встреч, мероприятий и отдыха сотрудников.
Концепция здания основана на демонстрации материалов, поставляемых компанией Dymak: в интерьерах и конструкциях широко применены клееная древесина, глина, пробка, морская трава и другие натуральные материалы. Помимо офисных помещений, в здании предусмотрены демонстрационные зоны, переговорные и пространства для совместной работы.
Обследование и испытание зданий и сооружений
Авторы: Абелян А.С., Иванова Н.Е.
В учебном пособии освещены основные теоретические и практические положения обследования и испытания зданий и сооружений. Представлены механизм мониторинга технического состояния зданий, основные требования к эксплуатационным качествам строительных конструкций, инструментальные методы обследования. Рассмотрены вопросы в области теплотехнического обследования ограждающих конструкций, техники безопасности при проведении обследований. Для студентов высших учебных заведений, преподавателей, практических работников в сфере строительства и мониторинга технического состояния зданий и сооружений.
Исследование усадок плитных фундаментов многоэтажного здания на слабых водонасыщенных грунтах
Авторы: Масленников Н. А., Новожилова А. В.
В последние два десятилетия наблюдается заметное увеличение темпов строительства многоэтажных зданий. Высокие здания ставят перед инженерами новые задачи, особенно в отношении структурного и геотехнического проектирования. Многие из традиционных методов проектирования не могут быть применены, поскольку требуют экстраполяции за пределы предыдущего опыта, и, соответственно, конструкторы и геотехники вынуждены использовать более сложные методы анализа и проектирования. Особое внимание в процессе проектирования уделяется выбору фундамента. В настоящее время плитные фундаменты являются перспективными и экономичными для различных видов строений. Особую популярность они приобрели для многоэтажных зданий, строительство которых намечается на территории, где у поверхности залегают слабые грунты.
В данном контексте важными являются вопросы, связанные с научно-техническим обоснованием принятой модели грунтового основания и его параметров. В связи с этим в статье проведено исследование усадок плитных фундаментов многоэтажного здания на слабых водонасыщенных грунтах и предложена модель грунтового основания для расчета и проектирования фундаментов в сложных геологических условиях. Также представлены результаты моделирование системы основы-фундамент на примере деформирования фундаментов двухсекционного здания.
Инженерное обеспечение строительства (геология) с основами геоэкологии. Учебно-методическое пособие
Автор: Князев А. П., Захаров Д. С., Пристансков А. А.
Рассматриваются методика построения инженерно-геологического разреза, гидрогеологической карты по данным замера уровня грунтовых вод в скважинах, методы решения задач с помощью карты гидроизогипс.
Усиление каменных конструктивных элементов устройством обоймы
а) – стальной обоймой при соотношении сторон сечения меньше 1:2;
б) – стальной обоймой при соотношении сторон сечения больше 1:2;
в) – железобетонной или армированной растворной обоймой;
г) – полотном из углеродного волокна.
1 – хомуты (планки) из полосовой стали; 2 – уголки; 3 – промежуточные вертикальные планки из полосовой стали; 4 – стяжные болты; 5 – штукатурка по сетке толщиной от 30 до 40 мм из слоя цементного раствора не ниже М 100; 6 – вертикальная арматура обоймы; 7 – сварные хомуты обоймы; 8 – железобетонная обойма толщиной от 60 до 100 мм из бетона класса В15; 9 – усиливаемый каменный элемент; 10 – химические анкеры
Источник: СТО НОСТРОЙ/НОП 2.9.142-2014. Восстановление и повышение несущей способности кирпичных стен. Проектирование и строительство
+8
Реконструкция фермерского дома в Стране Басков
В Басконии (Страна Басков) на севере Испании выполнена реконструкция старинного фермерского дома под современное жилье по проекту архитектурной студии zU-studio. Историческое здание площадью в плане 23 × 23 м, ранее разделённое на четыре квартиры, было преобразовано в современный частный дом с новой внутренней планировкой и сохранением масштаба и характера традиционной баскской архитектуры.
Ключевые особенности проекта — конструктивная схема из четырёх параллельных стен с общей крышей, повторное использование оригинальных материалов здания для фасадов и активное применение деревянных конструкций в интерьере. Центральное пространство организовано вокруг озеленённого атриума, который обеспечивает помещения достаточным количеством естественного света и связывает разные уровни здания, а массивные каменные стены обеспечивают конструктивную надежность и тепловую защиту здания.
Статика сооружений
Авторы: Мухин Н.В., Першин А.Н., Шишман Б.А.
В книге изложены основы расчета плоских статически определимых и неопределимых стержневых систем на неподвижную нагрузку, даны основы расчета подпорных стен. Теоретические положения и выводы иллюстрируются подробно разобранными примерами. Предназначается для учащихся строительных специальностей техникумов.
+8
Yushima Building: узкая офисная башня в Токио
Офисное здание Yushima Building построено в Токио по проекту Tenhachi Architect & Interior Design на крайне ограниченном участке размером 5,2 × 14,5 м, зажатом между существующей городской застройкой. Десятиэтажная башня включает коммерческую часть на первом этаже и офисные помещения на верхних этажах.
Особенности проекта — узкий вертикальный объем с компактной планировкой и выразительный фасад из древесного композита без дополнительной покраски или отделки. Легкая фасадная система снижает нагрузку на несущий каркас, а кровельная терраса компенсирует дефицит открытых пространств, формируя дополнительную общественную зону с панорамными видами на город.
Размер площадки трения фрикционного болтового соединения
Авторы: Василькин А.А., Зубков Г.В., Прокаев С.А., Василькин И.А.
Введение. В нормативной методике расчета соединений стальных элементов на высокопрочных болтах основное влияние на несущую способность соединения оказывает усилие натяжения болта и коэффициент трения, при этом ширина соединяемых пластин не учитывается, нормами регламентируется шаг расстановки болтов. Поставлена задача определения влияния ширины стальных пластин на несущую способность соединения пакета. Для этого изготовлено несколько стыковых соединений пластин с двусторонними накладками из горячекатаной стали марки Ст3сп5 по ГОСТ 19903–2015. Одна из стыкуемых пластин изготовлена различной ширины и крепится одним болтом так, чтобы в этом сечении произошло исчерпание несущей способности. После чего соединение растягивается и доводится до предельного состояния на разрывной машине.
Материалы и методы. Выполнено шесть комплектов фрикционного соединения с двусторонней накладкой на высокопрочных болтах с различной шириной исследуемой стыкуемой пластины — 50; 60; 70; 80; 90; 100 мм. Пластины соединены высокопрочным болтокомплектом класса прочности 10.9 размера М14. Поверхность пластин обработана пескоструйной обработкой. Для выявления усилия сдвига пакета использовалась разрывная машина Instron 1000HDX.
Результаты. Определена несущая способность соединений с различной шириной стыкуемых пластин, выполнено сравнение полученных результатов с расчетными теоретическими значениями несущей способности, установлены форма и размер площадки трения. Три образца были доведены до разрушения, выявлено, что разрушение происходит в результате исчерпания прочности пластин на растяжение, а также выкола пластины в результате смятия соединяемых элементов.
Выводы. Установлено, что размер зоны трения составляет 2,1–2,3 диаметра отверстия, несущая способность соединения не зависит от ширины элементов.
Проектирование несущих конструкций многоэтажного каркасного здания
Авторы: С.В. Горбатов, О.В. Кабанцев и др.
Методические указания содержат примеры проектирования сборного балочного междуэтажного перекрытия, включающее компоновку конструктивной схемы перекрытия, расчет многопустотной предварительно-напряженной плиты и ригеля; колонны и отдельно стоящего фундамента; монолитного безбалочного перекрытия. Приведены схемы армирования всех несущих конструкций. В приложениях даны необходимые справочные материалы для расчета и конструирования.
Способы восстановления защитного слоя бетона. Заделка объемных дефектов
1 - восстанавливаемый участок плиты; 2 - поверхности объемных дефектов (сколы, раковины, выбоины и др.), очищенные от рыхлого бетона, пыли, грязи, масел и других загрязнений металлическими щетками, пескоструйными аппаратами, обдутые горячим воздухом и высушенные; перед нанесением полимерраствора поверхность дефектов грунтуют составами в соответствии с принятой технологией; 3 - полимеррастворы, наносимые с помощью шпателя и уплотняемые штыкованием; 4 - прижимная опалубка, покрытая с внутренней стороны полиэтиленовой пленкой (устанавливают после нанесения состава и снимают после его отвердения)
Источник: СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2014. Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытий
Как рассчитывают кладку на растяжение
Растяжение каменной кладки – центральное или внецентренное – может возникать в стенках силосных башен, цилиндрических (рис. 1а, вид в плане) и прямоугольных резервуаров, во внешних углах подпорных стен (рис. 1б) и т.п. конструкций. Заметим, что кладка может растягиваться по перевязанному (рис. 2а) и по неперевязанному (рис. 2б) сечениям. Прочность по неперевязанному сечению, т.е. по горизонтальному шву, зависит от сцепления раствора с камнем, которое в производственных условиях проконтролировать невозможно. Поэтому Нормы разрешают проектирование конструкций, растянутых только по перевязанному сечению.
Условие прочности при центральном растяжении имеет вид: N ≤ Nu = Rt An,
где N – расчетное усилие; Rt – расчетное сопротивление кладки растяжению по перевязанному сечению; An – площадь сечения нетто.
При внецентренном растяжении расчет выполняют из условия:
σt = N/A +Ne0 /W ≤ Rt, или N ≤ Nu = Rt AnWn /(Wn + e0An),
где W – момент сопротивления (для прямоугольного сечения W = bh²/6); е0 = эксцентриситет силы N.
Источник: Основы проектирования каменных и армокаменных конструкций в вопросах и ответах / В. В. Габрусенко
Основания и фундаменты. Методические указания к практическим занятиям
Составитель: Дубов К. А.
Содержат основные принципы проектирования оснований и фундаментов по предельным состояниям первой и второй групп, а также основные положения правил конструирования фундаментов. Приведены примеры расчета оснований и фундаментов промышленных и гражданских зданий в соответствии с программой курса «Основания и фундаменты».
